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      2026届福建省长泰一中解析重点中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届福建省长泰一中解析重点中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届福建省长泰一中解析重点中学高三最后一卷物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、有一变化的匀强磁场与图甲所示的圆形线圈平面垂直。规定磁场方向向里为正方向,从经流向为电流的正方向。已知中的感应电流随时间变化的图象如图乙,则磁场的变化规律可能与下图中一致的是( )

      A.B.
      C.D.
      2、在空间P点以初速度v0水平抛出一个小球,小球运动到空中A点时,速度与水平方向的夹角为60°,若在P点抛出的初速度方向不变,大小变为,结果小球运动到空中B点时速度与水平方向的夹角也为60°,不计空气阻力,则下列说法正确的是
      A.PB长是PA长的2倍
      B.PB长是PA长的4倍
      C.PA与水平方向的夹角小于PB与水平方向的夹角
      D.PA与水平方向的夹角大于PB与水平方向的夹角
      3、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      A. B.
      C. D.
      4、如图所示,两根通电长直导线在同一水平面内,且垂直纸面固定放置,通电电流相等且均垂直纸面向外,在两根导线正中间竖直放有一可自由移动的通电导线,通电导线的电流方向竖直向上,则通电导线在安培力作用下运动的情况是( )
      A.静止不动
      B.沿纸面顺时针转动
      C.端转向纸外,端转向纸内
      D.端转向纸内,端转向纸外
      5、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )
      A.在t=1s 时,甲车在乙车后
      B.在t=0 时,甲车在乙车前7.5m
      C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
      D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m
      6、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、关于扩散现象,下列说法正确的是( )
      A.温度越高,扩散进行得越快
      B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应
      C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
      D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
      E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
      8、如图所示,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则( )
      A.小球在水平方向一直做匀速直线运动B.小球在电场区可能做直线运动
      C.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等D.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等
      9、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是( )
      A.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      10、如图所示,两个等量异种点电荷、固定在同一条水平线上,电荷量分别为和。是水平放置的足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为(可视为试探电荷,不影响电场的分布)。现将小球从点电荷的正下方点由静止释放,到达点电荷的正下方点时,速度为,为的中点。则( )
      A.小球从至先做加速运动,后做减速运动
      B.小球运动至点时速度为
      C.小球最终可能返回至点
      D.小球在整个运动过程中的最终速度为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某研究性学习小组从一个数码设备中拆下了一个旧电池,已知该电池的电动势约为12V内阻约为2Ω,该小组的同学为了测定电池的电动势和内阻,从实验室借来了如下实验器材:
      A.电压表(量程为0~3V,内阻为2kΩ) B.电流表(量程为0~3A,内阻约为0.1Ω)
      C.定值电阻4kΩ D.定值电阻8kΩ E.定值电阻1Ω F.定值电阻3Ω
      G.滑动变阻器0~20Ω H.滑动变阻器0~2kΩ I.开关一个,导线若干
      (1)该小组的同学设计了如图甲所示的实验电路,电阻R1应选____________,电阻R2应选__________,滑动变阻器应选__________。(选填相应器材前面的字母)
      (2)开关闭合以前,应将滑动变阻器的滑片调至__________(填“最左端”或“最右端”),闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,可得到多组电压表和电流表的读数U和I,利用得到的实验数据作出U-I图像如图乙所示,根据图像可知该电池的电动势E=__________ V,内阻r=__________Ω。(计算结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某学校在为准备学生实验“测量电阻丝的电阻率实验”时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。
      (1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填“内接”或“外接”),滑动变阻器采用的是______(填“分压式”或“限流式”);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm。
      (2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的U-I图像中描出,由U-I图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。
      (3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶
      ①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”;
      ②然后将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”进行欧姆调零;
      ③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω。
      (4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求:
      (1)当F=3N时,小物块A的加速度;
      (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间;
      (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分);
      (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。
      14.(16分)如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求
      ①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
      ②在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.
      15.(12分)如图所示,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:
      (1)求电场强度E;
      (2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、A
      【解析】
      应用楞次定律定性分析知,内,电流为正方向,根据安培定则知磁场应正方向减小或负方向增大。内,电流为负方向,根据安培定则知磁场应正方向增大或负方向减小。设线圈面积为,则电动势

      电流

      解①②式得

      由图象知两过程中电流大小关系为

      解③④式得
      所以A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      CD.小球到达A点时,PA为位移,设PA与水平方向的夹角为,则,小球到达B点时,PB为位移,设PB与水平方向的夹角为,则,因此PA与水平方向的夹角等于PB与水平方向的夹角,选项CD错误;
      AB.因为,可知P、A、B在同一直线上,假设PAB为斜面,小球从P点运动到A点的时间
      水平位移


      同理得
      因此PB长是PA长的4倍,选项A错误,选项B正确.
      故选B.
      3、B
      【解析】
      以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。
      【点睛】
      解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度.
      4、C
      【解析】
      由右手定则可判断通电直导线在导线处产生的磁场方向如图所示:
      由左手定则可判断,端转向纸外,端转向纸内,故C符合题意,ABD不符合题意。
      5、B
      【解析】
      在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车位置关系.可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻.并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离.
      【详解】
      A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;
      B. 由图象可知,甲的加速度a甲=△v甲/△t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=△v乙/△t乙=(20−10)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=×10×12=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=10×1+×5×12=12.5m,△x=x乙−x甲=12.5−5=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;
      C.1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,乙车的速度v′=10+5×1=15m/s;1−2s时,甲的位移x1=10×1+×10×12=15m;乙的位移x2=15×1+×5×1=17.5m;在1s时两车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;
      D. 1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=10×2+×10×22=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故D错误。
      故选:B
      6、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、ACD
      【解析】
      A.根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A正确;
      B.扩散现象不是化学反应,故B错误;
      C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,故C正确;
      D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D正确;
      E.液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的,是液体分子无规则运动产生的,故E错误;
      故选ACD。
      【点睛】
      本题主要是分子动理论,理解扩散现象的本质是分子无规则热运动。
      8、ABD
      【解析】
      A.将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确;
      B.小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确;
      C.若场强大小为,则电场力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误;
      D.当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区
      d=
      v1=gt1
      经过第一个电场区
      d=v1t-gt22
      v2=v1-gt2
      由①②③④联立解得
      t1=t2
      v2=0
      接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。
      故选ABD。
      9、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      A.根据等量异种点电荷的电场线分布,可知,两点电荷连线的中垂面是等势面,电势为0,正点电荷附近电势大于0,负点电荷附近电势小于0,根据对称关系可得
      其中

      所以小球从C到D运动过程中,只有电场力做功,且由于电势降低,所以电势能减小,电场力做正功,小球在做加速运动,所以A错误;
      B.小球由C到D,由动能定理得
      则由C到O,由动能定理可得
      所以B正确;
      C.由分析可知
      无穷远处电势也是0,小球由O到D加速运动,再由D到无穷远处,电势升高,电势能增加,电场力做负功,小球做减速运动,所有不可能返回O点,所以C错误;
      D.小球从O到无穷远处,电场力做功为0,由能量守恒可知,动能变化量也是0,即无穷远处的速度为
      所以D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、D F G 最右端 12.5 1.69
      【解析】
      (1)[1][2][3].电压表量程为0~3V,内阻为2kΩ,则要要使此电压表的量程扩大到12V左右,则需串联一个 8kΩ的电阻,故定值电阻选择D;电源内阻为2Ω左右,R2做为保护电阻,则应该选择与内阻阻值相当的F即可;滑动变阻器选择与内阻阻值差不多的G即可;
      (2)[4].开关闭合以前,应将滑动变阻器的滑片调至阻值最大的最右端;
      (3)[5][6].根据图像可知外电路电流为0时电压表读数为2.5V,则此时路段电压为5×2.5V=12.5V,即电源电动势为E=12.5V,内阻
      12、外接 限流式 0.680 3.00 3.63×10-6 1400 140
      【解析】
      (1)[1]根据实物连接图分析可知该实验连接图中电流表采用的是内接,[2]滑动变阻器采用的是限流式,[3]螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5+0.180mm=0.680mm;
      (2)[4]由图像,据欧姆定律可得该小段金属合金丝的电阻为
      [5]金属合金丝的横截面积
      根据电阻定律可计算出金属合金丝的电阻率为
      (3)③[6]欧姆表选择×100挡,由图甲所示可知多用电表的表盘读数为14,该合金丝的电阻约为
      (4)[7]根据电阻定律可知长度之比等于电阻之比,即有
      所以金属合金丝的长度
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m
      14、 (1) (2)
      【解析】
      ①由理想气体状态方程得
      解得:V1=V
      ②在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=P0(V﹣V1)
      活塞刚要下降时,由理想气体状态方程得
      解得:T1=2T0;
      在这一过程中,气体内能的变化量为△U=α(T0﹣T1)
      由热力学第一定律得,△U=W+Q
      解得:Q=p0V+αT0
      15、(1);(2)。
      【解析】
      (1)如图所示,由题意可知,AC边的中点D与B点的电势相等,且AC=2BC=2L,故BCD构成正三角形,则BD是电场中的一条等势线,电场方向与CB成角斜向上。
      由几何关系可得
      (2)分析可知,粒子的初速度方向与电场方向垂直,故粒子沿初速度的方向做匀速直线运动,则有
      沿垂直于初速度的方向做匀加速运动,故有

      联立解得

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